请懂天文的高手回答/请专家用通俗的说法描述一下地球,银河系与宇宙的大小关系!比如宇宙是大海,银河系是一滴水,地球是一粒沙子!我真不懂,别笑我!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 00:04:18
请懂天文的高手回答/请专家用通俗的说法描述一下地球,银河系与宇宙的大小关系!比如宇宙是大海,银河系是一滴水,地球是一粒沙子!我真不懂,别笑我!

请懂天文的高手回答/请专家用通俗的说法描述一下地球,银河系与宇宙的大小关系!比如宇宙是大海,银河系是一滴水,地球是一粒沙子!我真不懂,别笑我!
请懂天文的高手回答/
请专家用通俗的说法描述一下地球,银河系与宇宙的大小关系!比如宇宙是大海,银河系是一滴水,地球是一粒沙子!我真不懂,别笑我!

请懂天文的高手回答/请专家用通俗的说法描述一下地球,银河系与宇宙的大小关系!比如宇宙是大海,银河系是一滴水,地球是一粒沙子!我真不懂,别笑我!
一楼的,很遗憾,1718年人类抛弃了宇宙有限论,但1925年人类再次抛弃了宇宙无限论!
1925年,哈勃发现了星系的退行,从而证明宇宙正在膨胀.所以宇宙是有限的.
如果宇宙是无限的,则必然有无限多的物质(因为没有物质不被认可是空间),也就有无穷多的星球.它们发出的光叠加起来,最终照射到地球,会使地球的黑夜像白天一样明亮.
另一个是,如果宇宙存在无限的空间,它必然存在无限的时间.则根据热力学第二定律,宇宙应该在过去无限远的时间内达到了最大熵的状态,则我们现在生活的这个空间必定充满了辐射和场,没有其他任何有序结构的物质.生命也不可能存在,因为生命本身是一种低熵.
据人类目前能推断的宇宙半径在137亿~150亿光年左右,银河系半径10万光年左右,地球半径1.2万千米左右.
宇宙半径是银河系的十几万倍,而且银河系呈漩涡状,厚度只有不到1万光年,所以宇宙大约是银河系的3亿亿倍,如果把宇宙比喻成太平洋,银河系应该勉强相当于一小杯水.
一光年折合约9.46万亿千米,则银河系约是地球的10亿亿亿亿亿被,如果把银河系比喻成大海,地球大约等于一个原子.

比如宇宙是地球 银河系就是一粒沙子 地球是沙子里的 一个夸克

宇宙是银河系,银河系是一个直径不足一公里的小行星,地球是小行星里的——一个电子

比如,太阳是篮球,地球是沙子。

其实,最直观的表述就是用数字来说话
地球:赤道处直径12756.28千米
银河系:盘面直径10万光年,相当于946080000亿千米,即9.4608*10^17千米
宇宙目前的直径还在争论中,但是目前最保守的数值也超过了100亿光年,咱们就当它是100亿光年的吧(其他的推测数值间的差值也未超过一个数量级),那就是银河的10万倍,即9.4608*10^22千米。是地球直径的7...

全部展开

其实,最直观的表述就是用数字来说话
地球:赤道处直径12756.28千米
银河系:盘面直径10万光年,相当于946080000亿千米,即9.4608*10^17千米
宇宙目前的直径还在争论中,但是目前最保守的数值也超过了100亿光年,咱们就当它是100亿光年的吧(其他的推测数值间的差值也未超过一个数量级),那就是银河的10万倍,即9.4608*10^22千米。是地球直径的741亿亿倍。
这个还仅仅是2维的距离对比,如果按照3维立体空间来计算,应当是这个数值的3次幂,因为不涉及科学研究,所以我们为了直观,在这里假设宇宙和银河也是球形的(实际上宇宙的形状未定,银河是两个锣片相合的形状)即宇宙的体积是银河的1千万亿倍,是地球的4亿亿亿亿亿亿亿倍
晕了,不算了,数值太大。

收起

宇宙是无限大的!!!
宇宙是否有限
我们的先辈们曾认为宇宙是范围并不很大的球状天体,其中包含着地球以及其他一些形体较小的发光体。直至公元1700 年以前,这种理论在天文学界一直占据主导地位。即使在哥白尼发现地球并非宇宙的中心之后,人们仍持同样的观点,只是把“宇宙主宰”这一光环又赠给了太阳而已,而宇宙的基本定义仍未得到根本上的改变。天空仍旧是天上的“球”,里面有许多星星,不过,它...

全部展开

宇宙是无限大的!!!
宇宙是否有限
我们的先辈们曾认为宇宙是范围并不很大的球状天体,其中包含着地球以及其他一些形体较小的发光体。直至公元1700 年以前,这种理论在天文学界一直占据主导地位。即使在哥白尼发现地球并非宇宙的中心之后,人们仍持同样的观点,只是把“宇宙主宰”这一光环又赠给了太阳而已,而宇宙的基本定义仍未得到根本上的改变。天空仍旧是天上的“球”,里面有许多星星,不过,它包括的主体是太阳,相比之下,地球要逊色得多。
托勒密的“地心说”体系
哥白尼的“日心说”体系
开普勒的椭圆型轨道的思想废除了星体是“透明的球体”这一谬论,但是却仍然保留了星体是“最外层天体球”这一说法。感谢卡西尼的研究成果,他揭开了太阳系的真实面目,从而证明了太阳系比人们想象的要大得多,而这也只是将人们脑海中宇宙的边界扩大了而已。
直至哈雷于1718 年发现了恒星也是运动着的球体这一事实后,天文学家们才开始重新认真地认识宇宙。当然,即使所有星体都在移动,宇宙仍有可能是有限的,而所有的星体也都有可能在进行着极其缓慢的移动。但是为什么有的星体的运动速度之快足以被人们观察到,而正是这些星体才能发出比较明亮的光线呢?
关于这一问题,存在这样一种可能,即某个星体由于具有较大的形体,从而能放射出比较明亮的光线,同时由于其体积较大,造成宇宙对它的束缚产生了困难,从而导致了它的移动。当然,这只是一种特定的假设,但这种全新的设想对于解开有关谜团是具有创造性意义的——即使其很难在实验室条件下得到验证,或根本无法解决任何问题。
另一方面,有些星球与地球间的距离有可能相对来说比较近,因此看上去就可能显得比较亮一些。再者,如果所有星球移动的速度是相同的,那么距地球越近,往往就显得运动得更快一些。这一点与实验室条件下的实验结果是相符的。这一现象是以解释运动越快的星体其亮度越高的原因。那相对比较昏暗的星球其实也处于运动状态,但由于它与地球间距离实在太遥远了,因此即使经过几个世纪的观测也无法察觉到它的位置的变化,但这一变化却有可能在数千年的过程中被观测到,这的确需要人们一代一代不懈的努力。
如果各个星体与太阳系间的距离各不相同,那么宇宙就应该是无限的,而众多的星球则会像蜂群一样遍布于宇宙的各个角落。直至1718 年,人们才意识到这一点而摒弃了宇宙有限论,从此,一幅广阔无垠而壮丽非常的宇宙画卷终于展现在人们的眼前。

收起